Разделы презентаций


Классификация и история развития ЭВМ

Содержание

Электронная вычислительная машина (ЭВМ) – это машина для проведения вычислений, а также приёма,переработки, хранения и выдачи информации позаранее определённому алгоритму. Что такое электронная вычислительная машина?Основные функции ЭВМ (компьютера*): вычисление; управление.*Компьютер –

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Классификация и
история развития ЭВМ.

Классификация и история развития ЭВМ.

Слайд 2Электронная вычислительная машина (ЭВМ) – это
машина для проведения вычислений,

а также приёма,
переработки, хранения и выдачи информации по
заранее определённому алгоритму.


Что такое электронная вычислительная машина?

Основные функции ЭВМ (компьютера*):

вычисление;
управление.

*Компьютер – комплекс технических средств,
предназначенных для автоматической обработки
информации в процессе решения вычислительных
и информационных задач.

Электронная вычислительная машина (ЭВМ) – это машина для проведения вычислений, а также приёма,переработки, хранения и выдачи информации

Слайд 3Классификация ЭВМ по принципу действия
аналоговые
цифровые
гибридные
Электронные вычислительные машины
Критерием деления вычислительных
машин

на эти три класса является
форма представления информации,
с которой

они работают.
Классификация ЭВМ по принципу действияаналоговыецифровыегибридныеЭлектронные вычислительные машиныКритерием деления вычислительных машин на эти три класса является форма представления

Слайд 4Достоинство – точность.
Цифровые вычислительные машины (ЦВМ)
Это вычислительная машина дискретного действия, 
т.е.

преобразующая величины представленные в виде
набора цифр (чисел).
Простейшие преобразования

чисел, известные с
древнейших времён,- это арифметические действия.
Но арифметические операции - лишь частный случай
преобразований величин, заданных в цифровой
форме и в современных ЦВМ они составляют лишь
малую часть всего набора операций, которые машина
выполняет над числами.

Такт

U, B

Достоинство – точность.Цифровые вычислительные машины (ЦВМ)Это вычислительная машина дискретного действия, т.е. преобразующая величины представленные в виде набора цифр

Слайд 5Аналоговые вычислительные машины (ЦВМ)
Это вычислительная машина непрерывного
действия, работают с

информацией,
представленной в непрерывной (аналоговой)
форме, то есть в виде

непрерывного ряда
значений какой-либо физической величины
(чаще всего электрического напряжения).

U, B

Такт

Достоинства – низкая
трудоемкость, простота
в эксплуатации и быстрота
решения задач.

Аналоговые вычислительные машины (ЦВМ)Это вычислительная машина непрерывного действия, работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой) форме, то

Слайд 6Гибридные вычислительные машины (ГВМ)
Это вычислительные машины комбинированного
действия работают с

информацией, представленной
и в цифровой, и в аналоговой форме; они

совмещают
в себе достоинства АВМ и ЦВМ.
ГВМ целесообразно использовать для решения задач
управления сложными быстродействующими
техническими комплексами.

Искусственный интеллект?

Гибридные вычислительные машины (ГВМ)Это вычислительные машины комбинированного действия работают с информацией, представленной и в цифровой, и в

Слайд 7Классификация ЭВМ по назначению
универсальные
специализированные
проблемно-ориентированные
Электронные вычислительные машины
Критерием деления
вычислительных машин на

эти
три класса является
определение их способностей.

Классификация ЭВМ по назначениюуниверсальныеспециализированныепроблемно-ориентированныеЭлектронные вычислительные машиныКритерием деления вычислительных машин на эти три класса является определение их способностей.

Слайд 8Универсальные ЭВМ
Предназначены для решения самых различных
инженерно-технических задач: экономических,
математических,

информационных и других
задач, отличающихся сложностью алгоритмов
и большим объемом обрабатываемых

данных.
Они широко используются в вычислительных
центрах коллективного пользования и в других
мощных вычислительных комплексах.

Характерными чертами универсальных ЭВМ является:
- высокая производительность;
- большая емкость оперативной памяти;
- разнообразие форм обрабатываемых данных: двоичных, десятеричных,
символьных, при большом диапазоне их изменения и высокой степени
их представления;
- обширная номенклатура выполняемых операций, как арифметических,
логических, так и специальных;
- развитая организация системы ввода-вывода информации,
обеспечивающая подключение разнообразных видов внешних устройств.

Универсальные ЭВМПредназначены для решения самых различных инженерно-технических задач: экономических, математических, информационных и других задач, отличающихся сложностью алгоритмови

Слайд 9Проблемно-ориентированные ЭВМ
Служат для решения более узкого круга задач,
связанных, как правило,

с управлением
технологическими объектами; регистрацией,
накоплением и обработкой относительно
небольших

объемов данных; выполнением
расчетов по относительно несложным
алгоритмам; они обладают ограниченными
по сравнению с универсальными ЭВМ
аппаратными и программными ресурсами.

Характерными чертами проблемно-ориентированных
ЭВМ является:
- ограниченность операционных ресурсов, применительно
к данному классу задач,
- использование мини- и микро-ЭВМ,
- функциональная и структурная простота,
- единообразие и простота интерфейса.

Проблемно-ориентированные ЭВМСлужат для решения более узкого круга задач,связанных, как правило, с управлением технологическими объектами; регистрацией, накоплением и

Слайд 10Специализированные ЭВМ
Используются для решения узкого круга задач
или реализации строго

определенной группы
функций.
Во многих случаях с задачами специализированных
компьютерных систем

могут справляться и обычные
универсальные компьютеры, но считается, что
использование специализированных систем
эффективнее. Критерием оценки эффективности
выступает отношение производительности
оборудования к величине его стоимости.

Характерными чертами специализированных ЭВМ является:
- простота исполнения;
- низкая стоимость при высокой производительности;
- надежность.

Специализированные ЭВМИспользуются для решения узкого круга задач или реализации строго определенной группы функций. Во многих случаях с

Слайд 111) быстродействие, измеряемое усредненным количеством операций,
выполняемых

машиной за единицу времени;
2) разрядность и формы представления чисел,

с которыми оперирует ЭВМ;
3) номенклатура, емкость и быстродействие всех запоминающих устройств;
4) номенклатура и технико-экономические характеристики внешних устройств хранения,
обмена и ввода-вывода информации;
5) типы и пропускная способность устройств связи и сопряжения узлов ЭВМ между собой
(внутримашинного интерфейса);
6) способность ЭВМ одновременно работать с несколькими пользователями и выполнять
одновременно несколько программ (многопрограммность);
7) типы и технико-эксплутационные характеристики операционных систем,
используемых в машине;
8) наличие и функциональные возможности программного обеспечения;
9) способность выполнять программы, написанные для других типов ЭВМ (программная
совместимость с другими типами ЭВМ);
10) система и структура машинных команд;
11) возможность подключения к каналам связи и к вычислительной сети;
12) эксплуатационная надежность ЭВМ;
13) коэффициент полезного использования ЭВМ во времени, определяемый
соотношением времени полезной работы и времени профилактики.

Классификация ЭВМ по функциональным возможностям

1) быстродействие, измеряемое усредненным количеством операций,   выполняемых машиной за единицу времени; 2) разрядность и формы

Слайд 12Классификация ЭВМ по размерам

Классификация ЭВМ по размерам

Слайд 13История развития вычислительной техники
3000 лет до н. э.
Древний Вавилон
500 лет

до н. э.
Китай

История развития вычислительной техники3000 лет до н. э.Древний Вавилон500 лет до н. э.Китай

Слайд 14История развития вычислительной техники
13 разрядное
суммирующее
устройство
с десяти-
зубцовыми
кольцами
1492 г.
Леонардо

да Винчи
1623 г.
Вильгельм Шиккард
сложение и
вычитание
6 разрядных
десятичных
цифр

История развития вычислительной техники13 разрядноесуммирующееустройство с десяти- зубцовыми кольцами1492 г.Леонардо да Винчи1623 г.Вильгельм Шиккардсложение ивычитание 6 разрядных

Слайд 15История развития вычислительной техники
Уильям Отред
1630 г.
логарифмическая
круговая
линейка
1642 г.
Древний Вавилон
счетное
устройство
паскалине

История развития вычислительной техникиУильям Отред1630 г.логарифмическая круговая линейка1642 г.Древний Вавилонсчетноеустройствопаскалине

Слайд 16История развития вычислительной техники
1673 г.
Голтфрид
Вильгельм
Лейблиц
ступенчатый
вычислитель
1723 г.
Христиан
Людвиг
Герстен
арифмометр
Герстена
1786 г.
Иоганн
Гейфрайх
Мюллер
арифмометр
Мюллера
Формирование основ математического

анализа Иссаком Ньютоном

История развития вычислительной техники1673 г.Голтфрид ВильгельмЛейблицступенчатыйвычислитель1723 г.ХристианЛюдвигГерстенарифмометрГерстена1786 г.ИоганнГейфрайхМюллерарифмометрМюллераФормирование основ математического анализа Иссаком Ньютоном

Слайд 17История развития вычислительной техники
1804 г.
Жозеф Мария
Жаккард
ткацкий станок,
работающий на
перфокартах
перфокарты
Жаккарда

История развития вычислительной техники1804 г.Жозеф МарияЖаккардткацкий станок,работающий наперфокартахперфокартыЖаккарда

Слайд 18История развития вычислительной техники
Шарль-Ксавье
Тома де Кальмар
1820 г.
счетная машина
Тома де

Кальмара

История развития вычислительной техникиШарль-Ксавье Тома де Кальмар1820 г.счетная машинаТома де Кальмара

Слайд 19История развития вычислительной техники
разностная машина Ч. Бэббиджа
построена в 1855 г.

братьями
Геогром и Эдвардом Шутц
1822 г.
Чарльз Бэббидж

История развития вычислительной техникиразностная машина Ч. Бэббиджапостроена в 1855 г. братьямиГеогром и Эдвардом Шутц 1822 г.Чарльз Бэббидж

Слайд 20История развития вычислительной техники
электрическая
табулирующая
система

1887 г.
Герман Холлерит
аналоговый
компьютер
1927 г.
Массачусетский технологический
институт (MIT)

История развития вычислительной техникиэлектрическаятабулирующая система1887 г.Герман Холлеританалоговыйкомпьютер1927 г.Массачусетский технологическийинститут (MIT)

Слайд 21История развития вычислительной техники
Конрад Цузе
вычислительная машина Z3
восстановленная
машина Z1
1938

г.
1941 г.
1944 г.
модернизированная
машина Z4

История развития вычислительной техникиКонрад Цузевычислительная машина Z3 восстановленная машина Z11938 г.1941 г.1944 г.модернизированная машина Z4

Слайд 22История развития вычислительной техники
Чарльз Бэббидж
1942 г.
Джон
Атанасофф
Клиффорд
Берри
Университет
штата
Айова

1943 г.
Сolossus
Mark-1

История развития вычислительной техникиЧарльз Бэббидж1942 г.Джон АтанасоффКлиффордБерриУниверситетштатаАйова 1943 г.СolossusMark-1

Слайд 23История развития вычислительной техники
1946 г.
Eniac
1949 г.
ЭДСАК
1950 г.
МЭСМ
Сергей
Алексеевич
Лебедев

История развития вычислительной техники1946 г.Eniac1949 г.ЭДСАК1950 г.МЭСМСергейАлексеевичЛебедев

Слайд 24Классификация ЭВМ по этапам создания
Первое поколение
Второе поколение
Электронные вычислительные машины
Критерием деления


вычислительных машин на эти
классы являются
время создания и используемая


элементная база.

- 50-е годы ХХ века;
- ЭВМ на электронных
вакуумных лампах.

- 60-е годы ХХ века;
- ЭВМ на дискретных
полупроводниковых
приборах (транзисторах).

Классификация ЭВМ по этапам созданияПервое поколениеВторое поколениеЭлектронные вычислительные машиныКритерием деления вычислительных машин на эти классы являются время

Слайд 25Классификация ЭВМ по этапам создания
Третье поколение
Четвертое поколение
Электронные вычислительные машины
- 70-е

годы ХХ века;
- ЭВМ на полупроводниковых
интегральных

схемах с малой и
средней степенью интеграции
(сотни–тысячи транзисторов в
одном корпусе).

- 80-е годы ХХ века;
- ЭВМ на больших и сверхбольших
интегральных схемах – микропроцессорах
(десятки тысяч – миллионы транзисторов
в одном

Классификация ЭВМ по этапам созданияТретье поколениеЧетвертое поколениеЭлектронные вычислительные машины- 70-е годы ХХ века; - ЭВМ на полупроводниковых

Слайд 26Классификация ЭВМ по этапам создания
Пятое поколение
Шестое и последующие
поколения
Электронные вычислительные машины
-

90-е годы ХХ века;
- ЭВМ с многими десятками параллельно


работающих микропроцессоров,
позволяющих строить эффективные
системы обработки знаний;
- ЭВМ на сверхсложных микропроцессорах
с параллельно-векторной структурой,
одновременно выполняющих десятки
последовательных команд программы.

оптоэлектронные ЭВМ с массовым
параллелизмом и нейтронной
структурой – с распределенной
сетью большого числа (десятки
тысяч) несложных микропроцессоров,
моделирующих архитектуру
нейтронных биологических систем.

Классификация ЭВМ по этапам созданияПятое поколениеШестое и последующиепоколенияЭлектронные вычислительные машины- 90-е годы ХХ века; - ЭВМ с

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика